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公开(公告)号:CN113536621A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110647228.X
申请日:2021-06-10
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司
IPC: G06F30/23 , G06F113/04
Abstract: 本发明涉及输电线路风荷载计算技术领域,具体提供了一种高海拔输电线路风荷载脉动折减系数计算方法及装置,包括:获取高海拔输电线路中导地线、杆塔在脉动风作用下的背景因子和共振因子以及导地线、杆塔在平均风荷载作用的静态位移;基于高海拔输电线路中导地线、杆塔在脉动风作用下的背景因子和共振因子以及导地线、杆塔在平均风荷载作用的静态位移计算高海拔输电线路的导地线与杆塔风振响应比;利用高海拔输电线路的导地线与杆塔风振响应比确定高海拔输电线路的风荷载脉动折减系数。该方案有效解决了现行规范高海拔输电线路风压计算方法未考虑导地线与杆塔风振响应比和高海拔风场参数特性综合影响的问题,具有更好的适用性和更高的精度。
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公开(公告)号:CN112613201A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011340818.X
申请日:2020-11-25
Applicant: 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06F30/23 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F113/16
Abstract: 一种特高压输电杆塔结构抗风性能评估方法,包括:将待评估地点的脉动风速时程记录带入预先构建的特高压输电塔概率强风需求模型得到特高压输电杆塔在不同强风下超过损伤指标极限值的条件概率;基于所述条件概率结合待评估地点遇到强风参数的概率得到特高压输电杆塔在待评估地点概率风环境发生不同损伤等级的概率评估特高压输电杆塔结构的抗风性能;其中,所述特高压输电杆塔概率强风需求模型是基于修正的节间位移角和指定高度的特定时间间距内最大平均风速建立而成的。以概率的形式量化特高压输电杆塔结构的抗风性能,为强风作用下特高压输电杆塔结构的分析以及基于性能的特高压输电杆塔抗风提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN112597564A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011336599.8
申请日:2020-11-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06K9/62 , G06Q50/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 一种特高压输电杆塔结构抗震设防分类方法,包括;基于预先构建的特高压输电杆塔有限元模型计算所述特高压输电杆塔的最大地震效应应力比;计算所述特高压输电杆塔的最大常规荷载效应应力比;基于所述特高压输电杆塔的最大地震效应应力比和最大荷载效应应力比确定所述特高压输电杆塔结构是否进行抗震设防划分;其中所述特高压输电杆塔有限元模型是基于梁杆混合单元模型构建的。通过对比地震工况和常规工况作用下的荷载效应,为特高压输电杆塔结构的抗震设防是否需要抗震验算提供依据。
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公开(公告)号:CN111326957A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010135614.6
申请日:2020-03-02
Applicant: 国网新疆电力有限公司 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院 , 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种钢管避雷针风振防治装置,包括:整流罩(1)和滚动环(2);所述整流罩(1)为中空筒状结构,所述筒状结构的横切面为流线型;在所述筒状结构靠近圆的部分固定连接所述滚动环(2);所述整流罩(1)通过所述滚动环(2)套在钢管避雷针(7)外;且所述滚动环(2)的内表面和外表面可以相对转动;本发明的整流罩(1)呈流线型,可绕避雷针360度旋转,既有利于降低风阻,又避免了在尾流区产生交替脱落的旋涡。
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公开(公告)号:CN111324967A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010147938.1
申请日:2020-03-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种双层超导有芯电缆邻近效应损耗的解析计算方法及系统,所述方法包括:实时采集流经待解析的超导有芯电缆的交流电流;并通过所述交流电流获得超导带材位置的磁场强度;接收根据预设格式采集的待解析的超导有芯电缆的基本参数;计算所述超导带材在根据预设的扭转节距扭转后的第一层等效电阻率以及第二层等效电阻率;根据所述磁场强度以及基本参数,计算第一层和第二层的超导带材股线级别和束线级别的邻近效应损耗;根据所述双层的超导带材股线级别和束线级别的邻近效应损耗,获得所述双层超导有芯电缆的邻近效应损耗;所述方法及系统相较于传统的数值计算方法,大大的缩短了计算时间,同时提供了更加精确的计算结果。
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公开(公告)号:CN110895620A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201810959268.6
申请日:2018-08-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种角钢输电塔风荷载体型系数计算方法及系统,基于预先构建的角钢输电塔节段足尺风洞试验模型,确定角钢塔架的背风面风荷载降低系数;基于预先建立的角钢构件在各风向角下的体型系数库,获得角钢输电塔节段迎风面单片桁架风荷载体型系数,并采用法向风夹角调整系数对角钢输电塔节段迎风面单片桁架风荷载体型系数进行修正;根据修正后的角钢输电塔节段迎风面单片桁架风荷载体型系数和角钢塔架的背风面风荷载降低系数,计算角钢塔架的风荷载体型系数。上述方案应用前景广阔,计算精度高,为准确计算角钢输电塔风荷载提供了参考和依据。
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公开(公告)号:CN110210057A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910343018.4
申请日:2019-04-26
Applicant: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 一种计算风荷载的方法及其系统,基于预测风速地区的风速数据确定所述地区的风速类型;基于所述风速类型和风速数据确定极值风速;基于所述极值风速计算任意高度处的风荷载;对不同的风速类型进行极值预测,可以较为准确的计算不同地区、不同位置、不同高度的风荷载,能让结构设计更加可靠合理,为结构的材质和构造提出建议,提高了设计的运行寿命。
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公开(公告)号:CN109326389A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811119641.3
申请日:2018-09-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
CPC classification number: H01B13/141 , H01B13/0036 , H01B13/143 , H01B13/145
Abstract: 本发明提出了一种超导带材绝缘挤包系统,包括依次设置的放线盘、第一挤包模具、第二挤包模具、滚轮和收线盘,其中,所述放线盘用于将未包裹绝缘材料的超导带材输送至所述第一挤包模具,所述第一挤包模具用于在所述未包裹绝缘材料的超导带材的一侧边和上下侧面上粘贴第一绝缘材料,并将粘贴第一绝缘材料的超导带材输送至所述第二挤包模具。通过采用沿带材纵向挤包的方式,可以保证包覆后的超导带材绝缘厚度均匀,并且侧面绝缘强度得到有效保障包覆后的超导带材绝缘厚度均匀;并且上述系统包覆超导带材速度快,效率高,可连续工作;与绕包绝缘迭包相比,挤包绝缘所需绝缘材料少;超导带材侧面绝缘强度得到有效保障。
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公开(公告)号:CN109273141A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810936496.1
申请日:2018-08-16
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
CPC classification number: H01B5/06 , H01B5/00 , H01B7/0241 , H01B7/20
Abstract: 本发明提出了一种组合式电流引线结构,包括:等径的空心铜管、变截面的导杆,其中,所述导杆穿设在所述空心铜管内,所述空心铜管外侧壁上绕包有依次排列的绝缘层和屏蔽层。本发明的有益效果在于,通过将电流引线变截面的导杆的套设在一等径的空心铜管内部,并在空心铜管外侧壁上绕包绝缘层和屏蔽层,极大的降低绕包绝缘层时的绕包难度,提高了电流引线的绕包效率。
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公开(公告)号:CN108982908A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810549752.1
申请日:2018-05-31
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供一种导线顺线向积分尺度测量方法和系统,所述方法包括下述步骤:(1)测量垂直于导线顺线向的风的脉动风的横向脉动分量;(2)根据所述横向脉动分量的互相关性确定空间相关性曲线;(3)根据所述空间相关性曲线确定导线顺线向积分尺度。该方法能够更好的反映周边场地条件对积分尺度的影响,从而更为真实的反映导线整档风荷载;且其数据为实测数据,弥补了无实测数据而进行估算造成的计算误差。
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